在工業(yè)4.0與智能制造的浪潮下,傳統(tǒng)工程制造領(lǐng)域的職場規(guī)則正被重新書寫。對于我們這些有十幾年、二十年經(jīng)驗(yàn)的“職場老人”來說,最近幾年感覺特別明顯:新技術(shù)眼花繚亂,年輕人沖勁十足,自己那套引以為傲的經(jīng)驗(yàn),好像突然沒那么“值錢”了。晉升名額就那么多,內(nèi)卷越來越嚴(yán)重,說不焦慮那是假的。是守著老本慢慢被邊緣化,還是硬著頭皮學(xué)點(diǎn)新東西?這真是一個(gè)讓人頭疼的沖突。
一、時(shí)代變了,我們的困境真不是矯情
先別講大道理,說兩個(gè)我身邊活生生的例子。
我以前的同事老周,45歲,汽車零部件廠高級工藝工程師。
老周是真正的老師傅,閉著眼睛都能聽出設(shè)備有沒有問題。但去年他們廠上了智能產(chǎn)線,所有工藝參數(shù)都由一個(gè)叫“工藝優(yōu)化大腦”的AI系統(tǒng)給出建議。最開始他特別抵觸,覺得機(jī)器懂什么?結(jié)果好幾次,系統(tǒng)給出的參數(shù)方案,確實(shí)比他的老辦法更節(jié)省材料、提升良率。他私下跟我喝酒時(shí)嘆氣:“現(xiàn)在開會,我說話都沒那么硬氣了。升總監(jiān)沒位置,干工程師吧,感覺快要被系統(tǒng)‘優(yōu)化’了。”
另一個(gè)是朋友李哥,38歲,重型機(jī)械公司生產(chǎn)主管。
李哥管人管生產(chǎn)是一把好手。但公司搞數(shù)字化升級后,領(lǐng)導(dǎo)天天要看數(shù)據(jù)看報(bào)表:設(shè)備綜合效率、預(yù)測性故障概率……這些都要從系統(tǒng)里跑模型分析出來。他手下有個(gè)年輕工程師,用Python寫腳本自動分析,匯報(bào)時(shí)做得特別漂亮。李哥就卡在這兒了,用他的話說:“我管得了人,卻管不了這些數(shù)據(jù)模型,感覺自己像個(gè)‘古典管理員’,項(xiàng)目競標(biāo)時(shí)都沒底氣。”
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說實(shí)話,他們的困境真不是能力不行,而是時(shí)代進(jìn)步的方向,和咱們過去攢的技能樹,有點(diǎn)對不上號了。有報(bào)告顯示,像我們這樣35歲以上的制造業(yè)工程師里,超過六成(約67%)的人明確感到“技能過時(shí)”的壓力,但真正系統(tǒng)學(xué)習(xí)過AI應(yīng)用的人,還不到四分之一(約24%)。這中間的差距,就是職場焦慮的來源。
二、破局點(diǎn)在哪?咱們的經(jīng)驗(yàn)恰恰是寶貝
咱們靜下心來想想,沖突的根源是什么?說白了,是現(xiàn)在需要“經(jīng)驗(yàn)+數(shù)據(jù)智能”的復(fù)合能力,而咱們手里只有前半張牌。其實(shí),咱們深耕行業(yè)這么多年的經(jīng)驗(yàn)(行話叫“領(lǐng)域知識”),恰恰是AI最缺的!AI能算能學(xué),但它不懂為什么這個(gè)零件在這個(gè)工況下容易磨損,不懂老師傅的“手感”和“直覺”背后其實(shí)是哪些參數(shù)在起作用。
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有業(yè)內(nèi)專家打個(gè)比方:“未來的頂尖制造人才,得像船長。AI是強(qiáng)大的雷達(dá)和導(dǎo)航系統(tǒng),但船往哪開、遇到風(fēng)浪怎么抉擇,還得靠船長多年的航海經(jīng)驗(yàn)。”咱們這些老工程師,不應(yīng)該擔(dān)心被AI取代,而應(yīng)該想著怎么成為那個(gè)“船長”,去駕馭它。
所以,關(guān)鍵是怎么把咱們的經(jīng)驗(yàn),和AI這個(gè)新工具結(jié)合起來。這時(shí)候,一條靠譜的、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)路徑就特別重要。一種被行業(yè)廣泛關(guān)注的專業(yè)技能認(rèn)證,比如CAIE,可以提供一個(gè)清晰的路線圖。它不是讓你扔掉過去的一切重頭學(xué)起,而是教你怎么給老本領(lǐng)裝上“新引擎”。
三、路徑怎么選?幾種常見的AI學(xué)習(xí)方向
市面上AI證書也不少,千萬別盲目學(xué)。得選一個(gè)跟咱們制造業(yè)背景最對口的。我簡單做了個(gè)對比,你可以看看:
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這么一比就清楚了,CAIE這個(gè)體系的設(shè)計(jì),明顯更接地氣,它瞄準(zhǔn)的就是“工程化應(yīng)用”。數(shù)據(jù)顯示,在制造業(yè)里,那些拿了CAIE認(rèn)證的同行,一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)晉升或成功轉(zhuǎn)崗的比例大概在52%左右,而且薪資增長普遍比行業(yè)平均水平高出一截。當(dāng)然,這只是一個(gè)可能的路徑,市面上也有其他側(cè)重不同的學(xué)習(xí)方案,關(guān)鍵得看個(gè)人職業(yè)規(guī)劃。
四、說說CAIE:它更像是為咱們定制的“轉(zhuǎn)換接口”
CAIE的全稱是CAIE注冊人工智能工程師。我對它的理解是,它不把你當(dāng)成一張白紙,而是把你當(dāng)成一個(gè)有豐富“行業(yè)內(nèi)存”的處理器,幫你安裝一個(gè)能和AI系統(tǒng)高效通信的“驅(qū)動”。
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比如,它會教你怎么用機(jī)器學(xué)習(xí)的思路,去重新審視你熟悉的六西格瑪、精益生產(chǎn)項(xiàng)目,用數(shù)據(jù)模型來找到以前憑經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不了的優(yōu)化點(diǎn)。它的學(xué)習(xí)案例,很多直接就是設(shè)備傳感器數(shù)據(jù)、生產(chǎn)序列這些咱們熟悉的“工業(yè)語言”。
獲得CAIE這個(gè)專業(yè)憑證,更像是在告訴公司和團(tuán)隊(duì):我已經(jīng)具備了用AI工具解決復(fù)雜工程問題的能力。有調(diào)研表明,在工廠的智能化改造項(xiàng)目里,持有CAIE證書的工程師被選為核心技術(shù)骨干的幾率確實(shí)會顯著增加。這無疑是為咱們的職業(yè)生涯,打開了一扇新的窗戶。
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說到底,內(nèi)卷是因?yàn)榇蠹叶荚谕粋€(gè)模式里競爭。咱們這些職場老人的最大優(yōu)勢,其實(shí)是深刻的行業(yè)認(rèn)知。把這份認(rèn)知,通過CAIE這樣的系統(tǒng)化學(xué)習(xí),與AI技術(shù)融合起來,就能從“紅海”里跳出來,創(chuàng)造自己獨(dú)特的價(jià)值。這算是一次給自己的關(guān)鍵投資,把中年的職業(yè)沖突,轉(zhuǎn)化成再次出發(fā)的底氣。
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